Цунами

Приход цунами в курортный город Ао Нанг застигает обитателей врасплох
Геоморфологическая природа цунами

Цуна́ми[1] (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí][2], где  — «бухта, залив»,  — «волна») — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения). Представляют собой длинные волны, вызываемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или другом водоёме. Практически незаметны в открытом море, но превращаются в разрушительный водяной вал в прибрежном мелководье (отсюда японское название, дословно означающее «волна в заливе»).

Цунами, по мнению некоторых специалистов, являются солитонами[3]. Причиной большинства цунами являются подводные землетрясения (моретрясения), во время которых происходит резкое смещение (поднятие или опускание) участка морского дна. Цунами образуются при землетрясении любой силы, но большой силы достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой более 7). В результате землетрясения распространяется несколько волн. Более 80 % цунами возникают на периферии Тихого океана. Первое научное описание явления дал Хосе де Акоста в 1586 году, когда после мощного землетрясения в Лиме (Перу) цунами высотой 25 метров взлилось вглубь суши на расстояние 10 км.

Описание в русских источниках

С. П. Крашенинников в своём «Описании земли Камчатки» первым в России описал и цунами[4][5] как некий «взлив» моря после «земли трясения» 1737 года у берегов Камчатки, включая такие подробности как осыхание морского дна перед «взливом».

Также цунами узнаётся в описании бедствия 1780 года, которое разорило первое русское поселение на острове Урупе (в бухте на океанской стороне) — вода стала стремительно уходить из бухты, чтобы потом обратно «идти валом...»[6].

Теория

Когда волна попадает на мелководье, она замедляется, а ее амплитуда (высота) увеличивается.

В открытом океане волны цунами распространяются со скоростью , где  — ускорение свободного падения, а  — глубина океана (так называемое приближение мелкой воды, когда длина волны намного больше глубины). При средней глубине 4 км скорость распространения равна 200 м/с или 720 км/ч. В открытом океане высота волны обычно не превышает 50 см, и поэтому волна не опасна для судоходства, её даже не могут увидеть люди на борту лодки или корабля. Период волны — от минут до часа, длина волны может быть от десятка до нескольких сот километров, скорость в океане — 600—900 км/ч, на континентальном шельфе — 100—300 км/ч[7][8]. При выходе волн на мелководье, вблизи береговой черты, их скорость и длина уменьшаются, а высота увеличивается. У берега высота цунами может достигать нескольких десятков метров. Наиболее высокие волны, до 30—40 метров[источник не указан 2805 дней], образуются у крутых берегов, в клинообразных бухтах и во всех местах, где может произойти фокусировка. Районы побережья с закрытыми бухтами являются менее опасными. Цунами обычно проявляется как серия волн, так как волны длинные, то между приходами волн может проходить более часа. Именно поэтому не стоит возвращаться на берег после ухода очередной волны, а стоит выждать несколько часов.

Распространение волн цунами на Тихом океане. Землетрясение в Японии (2011)

Высоту волны на прибрежном мелководье (), не имеющем защитных сооружений, можно посчитать по следующей эмпирической формуле:[9]

м

где

  •  — изначальная высота волны в глубоком месте;
  •  — глубина воды в глубоком месте;
  •  — глубина воды в прибрежной отмели;

Причины образования цунами

Землетрясения, извержения вулканов и другие подводные взрывы (в том числе взрывы подводных ядерных устройств), оползни, ледники, метеориты и другие разрушения выше или ниже уровня воды — всё это обладает достаточным потенциалом, чтобы вызвать цунами[10]. Первое предположение о том, что цунами связано с подводными землетрясениями, было высказано древнегреческим историком Фукидидом[11][12].

Наиболее распространённые причины

  • Подводное землетрясение (около 85 % всех цунами). При землетрясении под водой происходит взаимное смещение дна по вертикали: часть дна опускается, а часть поднимается. Поверхность воды приходит в колебательное движение по вертикали, стремясь вернуться к исходному уровню, — среднему уровню моря, — и порождает серию волн. Далеко не каждое подводное землетрясение сопровождается цунами. Цунамигенным (то есть порождающим волну цунами) обычно является землетрясение с неглубоко расположенным очагом. Проблема распознавания цунамигенности землетрясения до сих пор не решена, и службы предупреждения ориентируются на магнитуду землетрясения. Наиболее сильные цунами генерируются в зонах субдукции. Также, необходимо, чтобы подводный толчок вошёл в резонанс с волновыми колебаниями.
  • Оползни. Цунами такого типа возникают чаще, чем это оценивали в XX веке (около 7 % всех цунами). Зачастую землетрясение вызывает оползень, и он же генерирует волну. 9 июля 1958 года в результате землетрясения на Аляске в бухте Литуйя возник оползень. Масса льда и земных пород обрушилась с высоты 1100 м. Образовалась волна, достигшая на противоположном берегу бухты высоты более 524 м.[13][14] Подобного рода случаи весьма редки и, конечно, не рассматриваются в качестве эталона. Но намного чаще происходят подводные оползни в дельтах рек, которые не менее опасны. Землетрясение может быть причиной оползня и, например, в Индонезии, где очень велико шельфовое осадконакопление, оползневые цунами особенно опасны, так как случаются регулярно, вызывая локальные волны высотой более 20 метров.
  • Вулканические извержения (около 5 % всех цунами). Крупные подводные извержения обладают таким же эффектом, что и землетрясения. При сильных вулканических взрывах образуются не только волны от взрыва, но вода также заполняет полости от извергнутого материала или даже кальдеру, вследствие чего возникает длинная волна. Классический пример — цунами, образовавшееся после извержения Кракатау в 1883 году. Огромные цунами от вулкана Кракатау наблюдались в гаванях всего мира и уничтожили в общей сложности 5000 кораблей, погибло 36 000 человек[15].

Другие возможные причины

  • Человеческая деятельность. В эпоху атомной энергии у человека в руках появилось средство, способное вызывать сотрясения, раньше доступные лишь природе. В 1946 году США произвели в морской лагуне глубиной 60 м подводный атомный взрыв с тротиловым эквивалентом 20 тыс. тонн. Возникшая при этом волна на расстоянии 300 м от взрыва поднялась на высоту 28,6 м, а в 6,5 км от эпицентра ещё достигала 1,8 м. Но для дальнего распространения волны нужно вытеснить или поглотить некоторый объём воды, поэтому волны от подводных оползней и взрывов всегда имеют локальный характер. Если одновременно произвести взрыв нескольких водородных бомб на дне океана, вдоль какой-либо линии, возможно образование более высокой волны, за счёт кумулятивного эффекта, но не попадающее в категорию цунами в силу того, что для формирования цунами требуется сдвиг всей толщи воды, тогда как взрыв формирует только поверхностные волны. Компьютерное моделирование таких экспериментов проводилось и доказало отсутствие каких-либо существенных результатов по сравнению с более доступными видами вооружений. В настоящее время любые подводные испытания атомного оружия запрещены серией международных договоров.
  • Падение крупного метеорита диаметром в сотни метров создаст чрезвычайно высокую волну, однако круговая волна от точечного источника быстро потеряет свою энергию и скорее всего не нанесет суше существенного вреда. Цунами от крупного метеорита может быть опасным в том случае, если метеорит упадет в пределах 10-20 километров от береговой линии.[16][17]

Признаки появления цунами

  • Внезапный быстрый отход воды от берега на значительное расстояние и осушка дна. Чем дальше отступило море, тем выше могут быть волны цунами. Люди, находящиеся на берегу и не знающие об опасности, могут остаться из любопытства или для сбора рыбы и ракушек. В данном случае необходимо как можно скорее покинуть берег и удалиться от него на максимальное расстояние — таким правилом следует руководствоваться, находясь, например, в Японии, на индоокеанском побережье Индонезии, на Камчатке. В случае телецунами[англ.] волна обычно подходит без отступления воды.
  • Землетрясение. Эпицентр землетрясения находится, как правило, в океане. На берегу землетрясение обычно гораздо слабее, а часто его нет вообще. В цунамиопасных регионах есть правило, что если ощущается землетрясение, то лучше уйти дальше от берега и при этом забраться на холм, таким образом, заранее подготовиться к приходу волны.
  • Необычный дрейф льда и других плавающих предметов, образование трещин в припае.
  • Громадные взбросы у кромок неподвижного льда и рифов, образование толчеи, течений.

Системы предупреждения цунами

Системы предупреждения цунами строятся главным образом на обработке сейсмической информации. Если землетрясение имеет магнитуду более 7,0 (в прессе это называют баллами по шкале Рихтера, хотя это ошибка, так как магнитуду не измеряют в баллах. Измеряют в баллах балльность, характеризующую интенсивность сотрясения грунта во время землетрясения) и центр расположен под водой, то подаётся предупреждение о цунами. В зависимости от региона и заселённости берегов условия выработки сигнала тревоги могут быть различными.

Вторая возможность предупреждения о цунами — это предупреждение «по факту» — способ более надёжный, так как практически отсутствуют ложные тревоги, но часто такое предупреждение может быть выработано слишком поздно. Предупреждение по факту полезно для телецунами — глобальных цунами, оказывающих влияние на весь океан и приходящих на другие границы океана спустя несколько часов. Так, индонезийское цунами в декабре 2004 года для стран Африки является телецунами. Классическим случаем являются Алеутские цунами — после сильного заплеска на Алеутах можно ожидать существенный заплеск на Гавайских островах. Для выявления волн цунами в открытом океане используются придонные датчики гидростатического давления. Система предупреждения, основанная на таких датчиках со спутниковой связью с приповерхностного буя, разработанная в США, называется DART (англ. Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis). Обнаружив волну тем или иным образом, можно достаточно точно определить время её прибытия в различные населённые пункты.

Существенным моментом системы предупреждения является своевременное распространение информации среди населения. Очень важно, чтобы население представляло, какую угрозу несёт с собой цунами. В Японии имеется множество образовательных программ по природным катастрофам, а в Индонезии население в основном не знакомо с цунами, что и стало основной причиной большого количества жертв в 2004 году. Также большое значение имеет законодательная база по застройке прибрежной зоны.

Наиболее крупные цунами

XX век

Вызвано мощным землетрясением (оценка магнитуды по разным источникам колеблется от 8,3 до 9), которое произошло в Тихом океане в 130 километрах от побережья Камчатки. Три волны высотой до 15—18 метров (по разным источникам) уничтожили город Северо-Курильск и нанесли ущерб ряду прочих населённых пунктов. По официальным данным, погибло более двух тысяч человек.

Вызвано землетрясением с магнитудой 9,1, произошедшим на Андреяновских островах (Аляска), которое вызвало две волны, со средней высотой волн 15 и 8 метров соответственно. Кроме того в результате землетрясения проснулся вулкан Всевидова, расположенный на острове Умнак и не извергавшийся около 200 лет. В катастрофе погибло более 300 человек.

  • 9.07.1958, залив Литуйя, (юго-запад Аляски).

Землетрясение, произошедшее севернее залива (на разломе Фэруэтер), инициировало сильные оползни на склоне расположенной над бухтой Литуйя горы (около 30 миллионов кубических метров земли, камней и льда). Вся эта масса завалила северную часть бухты и вызвала огромную волну достигшую деревьев на горном склоне высотой более 500 метров, скорость потока составляла 160 км/ч[18][19]. Максимальная высота, на которой были зафиксированы разрушения, вызванные волной, составляла 524 метра над уровнем моря (или 1720 футов)[20][21].

  • 28.03.1964, Аляска, (США).

Крупнейшее на Аляске землетрясение (магнитудой 9,2), произошедшее в проливе Принца Уильяма, вызвало цунами из нескольких волн, с наибольшей зафиксированной высотой (в момент появления) — 67 метров. В результате катастрофы (в основном, из-за цунами) по разным оценкам погибло от 120 до 150 человек.

Землетрясение с магнитудой 7,1, произошедшее на северо-западном побережье острова Новая Гвинея, вызвало мощный подводный оползень, породивший цунами, в результате которого погибло более 2000 человек.

XXI век

Распространение цунами по Индийскому океану
  • 6 сентября 2004 года, побережье Японии

В 110 км от побережья полуострова Кии и в 130 км от побережья префектуры Коти произошли два сильных землетрясения (магнитудой до 6,8 и 7,3 соответственно), вызвавших цунами, с высотой волн до одного метра. Пострадало несколько десятков человек.

  • 26 декабря 2004, Юго-Восточная Азия.

В 00:58 произошло мощнейшее землетрясение — второе по мощности из всех зарегистрированных (магнитудой 9,3), вызвавшее самое смертоносное из всех известных цунами. От цунами пострадали страны Азии (Индонезия — 180 тыс. человек, Шри-Ланка — 31—39 тыс. человек, Таиланд — более 5 тыс. человек и др.) и африканская Сомали. Общее количество погибших превысило 235 тыс. человек.

Вызвано землетрясением магнитудой 8, произошедшим в южной части Тихого океана. Волны в несколько метров высотой достигли и Новой Гвинеи. Жертвами цунами стали 52 человека.

  • 11 марта 2011, Япония.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 9,0 с эпицентром, находящимся в 373 км северо-восточнее Токио, вызвало цунами с высотой волны, превышавшей 7 метров. По полученным данным, гипоцентр землетрясения находился на глубине 32 км к востоку от северной части острова Хонсю[22], и простирался на расстояние около 500 км, что видно из карты афтершоков. Кроме того, землетрясение и последовавшее за ним цунами стали причиной аварии на АЭС Фукусима I.

По состоянию на 2 июля 2011 года официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в Японии составляет 15 524 человек, 7 130 человек числятся пропавшими без вести, 5 393 человек ранены.

Мегацунами

Некоторыми специалистами высказывается мнение, что главной причиной особенно сильных, так называемых суперцунами, становится падение на поверхность планеты небесных тел. По их мнению, прослеживается закономерность в резких климатических изменениях на границе плейстоцена и голоцена и падением крупных метеоритов на земную поверхность и в акваторию океанов[23]. В их исследованиях представлены геологические, археологические и исторические свидетельства трёх крупнейших климатических катастроф, возможно происходивших на Земле около 12 900 лет тому назад, 4300—4500 лет тому назад и в 536—540 годах нашей эры[24]. Для изучения проблемы космогенных цунами была создана международная научная группа Holocene Impact Working Group.

См. также

Примечания

  1. Большой толковый словарь русского языка. — 1-е изд-е: СПб.: Норинт
  2. 「NHK日本語発音アクセント辞典」。2002年。ISBN 978-4-14-039360-4
  3. Филиппов А. Т. Многоликий солитон // Библиотечка «Квант». — Изд. 2, перераб. и доп.. — М.: Наука, 1990. — 288 с.
  4. в описательных безличных выражениях, таких как «вдруг взлилось на берега воды в вышину сажени на три»
  5. Быкасов В. Е. Новая интерпретация данных С. П. Крашенинникова о землетрясении и цунами 1737 года // Известия РГО. 2012. Т. 144. Вып. 6. С. 62–75.
  6. Акт государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей установление требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения Достопримечательного места «Место основания в 1776 году русского поселения», расположенного по адресу: Сахалинская область, Курильский район, о. Уруп, мыс Анна, бухта Алеутка. Дата обращения: 22 ноября 2023. Архивировано из оригинала 30 апреля 2023 года.
  7. Гир Дж., Шах Х. Зыбкая твердь: Что такое землетрясение и как к нему подготовиться = Terra Non Firma. Understanding and Preparing for Earthquakes / Пер. с англ. д-ра физ.-мат. наук Н. В. Шебалина. — М.: Мир, 1988. — С. 72—73. — 63 000 экз.
  8. Edward Bryant. Tsunami: The Underrated Hazard. — 3. — Springer, 2014. — С. 19—22.
  9. Действие атомного оружия. Пер. с англ. — М.: Изд-во иностр. лит., 1954. — С. 102. — 439 с. Архивировано 15 октября 2014 года.
  10. Barbara Ferreira. When icebergs capsize, tsunamis may ensue. Nature (17 апреля 2011). Дата обращения: 27 апреля 2011. Архивировано 22 июня 2012 года.
  11. Фукидид. История, III.89.1-4 Архивная копия от 6 октября 2013 на Wayback Machine.
  12. Smid, T. C. 'Tsunamis' in Greek Literature (англ.). — 2nd. — Greece & Rome, 1970. — Vol. 17. — P. 100—104.
  13. Тегюль Мари. Цунами: Большая Волна, Заливающая Бухту.
  14. Biggest Tsunami, Lituya Bay Tsunami. Дата обращения: 14 октября 2009. Архивировано из оригинала 21 октября 2009 года.
  15. Volcanogenic Tsunamis. Oregon State University.. Дата обращения: 4 января 2015. Архивировано 8 января 2015 года.
  16. Что случится, если в океан упадет астероид. Дата обращения: 24 июля 2018. Архивировано 24 июля 2018 года.
  17. Что случится, если в океан упадет метеорит? Дата обращения: 24 июля 2018. Архивировано 24 июля 2018 года.
  18. Leonard, L J; Rogers, G C; Hyndman, R D. Open File 6552 (Annotated bibliography of references relevant to tsunami hazard in Canada) // Geological Survey of Canada (неопр.). — Natural Resources Canada, 2010. — С. 247—249. (англ.)
  19. Батыр Каррыев. Катастрофы в природе: землетрясения.
  20. Цунами на Аляске в 1957 и 1958 гг. Дата обращения: 22 февраля 2011. Архивировано 18 марта 2011 года.
  21. МЕГА цунами от 9 июля 1958 года в Литуйя Бэй, Аляска. Дата обращения: 14 марта 2011. Архивировано 8 марта 2003 года.
  22. 11 March 2011, MW 9.0, Near the East Coast of Honshu Japan Tsunami. Дата обращения: 28 августа 2017. Архивировано 6 августа 2017 года.
  23. А. С. Алексеев, В. К. Гусяков. О ВОЗМОЖНОСТИ КОСМОГЕННЫХ ЦУНАМИ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ. Дата обращения: 29 октября 2011. Архивировано из оригинала 11 октября 2012 года.
  24. Гусяков В. К. От Тунгуски до Чикскулуба. «Наука в Сибири» № 43 (2828), 27 октября 2011 г. Дата обращения: 9 декабря 2011. Архивировано 4 октября 2013 года.

Литература

Ссылки

Read other articles:

Fictional character BishopAlien characterLance Henriksen as Bishop in Aliens (1986)First appearanceAliens (1986)Last appearanceAlien 3 (1992)Created byJames CameronPortrayed byLance HenriksenIn-universe informationSpeciesAndroidGenderMaleOccupationScience officer Bishop is a fictional character in the movie Aliens, who was portrayed by actor Lance Henriksen. The character is the science officer of the Sulaco, and whose actions (and self-sacrifice) are critical to the survival of Ellen Ripley....

 

Situation requiring urgent intervention For other uses, see Emergency (disambiguation). For Wikipedia's guidelines for dealing with emergencies on Wikipedia itself, see Wikipedia:Responding to threats of harm. Look up emergency in Wiktionary, the free dictionary. An emergency medical technician treats a woman who has collapsed in the street in New York. Dangers to life and health are serious enough that emergency response systems are considered vital. Emergency slides are deployed after the c...

 

Людина, час, простір УкраїнаНомінал 5 гривеньМаса 15,55 гДіаметр шестигранна ммГурт гладкийМетал срібло (Ag 999)Роки карбування 2018Аверс Реверс «Люди́на, час, про́стір» — пам'ятна срібна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України. Присвячена н...

Embassy of Hungary in OttawaLocationOttawa, Ontario, CanadaAddress299 Waverley StreetCoordinates45°24′54″N 75°41′27″W / 45.414905°N 75.690892°W / 45.414905; -75.690892 The embassy in 2005 The Embassy of Hungary in Ottawa is the embassy of Hungary to Canada. It is located in the historic Birkett Castle at 306 Metcalfe Street in the Centretown neighbourhood of Ottawa, Ontario, with the main entrance via the adjacent embassy annex at 299 Waverley Street. Hunga...

 

Badger ILAV (Cougar H) Cougar H e Cougar HE Tipo Caminhão Blindado de Combate e Transporte Local de origem  Estados Unidos História operacional Em serviço Em serviço Utilizadores  Estados Unidos  Iraque  Reino Unido Guerras Guerra do IraqueGuerra do Afeganistão (2001–presente) Histórico de produção Criador Technical Solutions África do Sul Fabricante Force Protection Inc. Custo unitário US$ 475,000 Período deprodução 2002 Variantes Co...

 

Phước Vĩnh Base CampAn aerial view of the Phuoc Vinh Base Camp in February 1969, showing the asphalt runwayCoordinates11°17′53″N 106°47′43″E / 11.29806°N 106.79528°E / 11.29806; 106.79528 (Phước Vĩnh Base Camp)TypeArmy BaseSite historyBuilt1965In use1965-presentBattles/warsVietnam WarGarrison informationOccupants1st Brigade, 1st Infantry Division506th Infantry Regiment1st Cavalry Division AirportPhước Vĩnh AirfieldIATA: noneICAO: no...

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مارس 2019) ألان روك   معلومات شخصية الميلاد 30 أغسطس 1947 (76 سنة)[1]  أوتاوا  مواطنة كندا  مناصب وزير العدل   في المنصب4 نوفمبر 1993  – 10 يونيو 1997  بيير بليس&#...

 

وست ألكساندريا     الإحداثيات 39°44′40″N 84°32′01″W / 39.7444°N 84.5336°W / 39.7444; -84.5336  تاريخ التأسيس 1818  تقسيم إداري  البلد الولايات المتحدة[1]  التقسيم الأعلى مقاطعة بربل، أوهايو  خصائص جغرافية  المساحة 0.67 ميل مربع  عدد السكان  عدد السكان 1340 (2010)&...

 

  لمعانٍ أخرى، طالع قلعة نو (توضيح). قلعة نو قلعه نو  - قرية -  تقسيم إداري البلد  إيران المحافظة مركزي المقاطعة مقاطعة أراك الناحية الناحية المركزية القسم الريفي قسم معصومية الريفي (مقاطعة أراك) إحداثيات 34°05′51″N 49°55′03″E / 34.0975°N 49.9175°E / 34.0975; 49.9175

This article's lead section may be too short to adequately summarize the key points. Please consider expanding the lead to provide an accessible overview of all important aspects of the article. (September 2021) Trade can be a key factor in economic development. The prudent use of trade can boost a country's development and create absolute gains for the trading partners involved. Trade has been touted as an important tool in the path to development by prominent economists. However trade may n...

 

لويس غريفين معلومات شخصية اسم الولادة (بالإنجليزية: Lois Patrice Pewterschmidt)‏  الميلاد 3 يونيو 1958 (65 سنة)  مواطنة الولايات المتحدة  الزوج بيتر غريفين  الأولاد ميغ غريفنكريس غريفين (شخصية خيالية)ستوي غريفين  الحياة العملية الجنس أنثى  [لغات أخرى]‏  المهنة ربة من...

 

Будиловський Михайло Пейсахович Народження 12 лютого 1928(1928-02-12) (95 років)Радомишль, Волинська округа, Українська СРР, СРСРКраїна(підданство)  СРСР СШАНавчання Київський національний університет будівництва і архітектуриВчителі Каракіс Йосип ЮлійовичДіяльність архі

الإتحاد السوفيتي والدول ذات النفوذ السوفيتي والدول الشيوعية. الإمبراطورية السوفيتية هو مصطلح سياسي يستخدم في علم السوفييت (يُطلق عليه أيضًا «علم الكرملين»[1]) لوصف الأعمال والنفوذ للاتحاد السوفيتي قبل عام 1989، مع التركيز على دوره المهيمن في البلدان الأخرى. بمعنى أوسع، ي

 

American biochemist and astronaut (born 1943) Shannon LucidLucid c. 2004BornShannon Matilda Wells (1943-01-14) January 14, 1943 (age 80)Shanghai, Republic of ChinaStatusRetiredNationalityAmericanAlma materWheaton CollegeUniversity of Oklahoma (BA, MA, PhD)OccupationBiochemistAwards Congressional Space Medal of Honor NASA Distinguished Service Medal (2) NASA Exceptional Service Medal (5) NASA Space Flight Medal (6) Space careerNASA astronautTime in space223d 02h 50mSelectionNAS...

 

アンソニー・ベーコン(1594年) アンソニー・ベーコン(Anthony Bacon, 1558年 - 1601年5月)は、テューダー朝期イングランドの政治家。スパイでもあった。哲学者フランシス・ベーコンの同母兄に当たる。 1558年、サー・ニコラス・ベーコンとその妻アン(旧姓クック)の息子としてロンドン・ストランド・ヨーク・ハウス(英語版)に生まれる。父はエリザベス朝最初の大...

Kevin BrownlowLahir02 Juni 1938 (umur 85)Crowborough, Sussex, InggrisPekerjaansejarawan film, pembuat dokumenter televisi, pembuat film, pengarang, dan penyunting filmKerabatPeggy Fortnum (bibi) Kevin Brownlow (lahir 2 Juni 1938) adalah seorang sejarawan film, pembuat dokumenter televisi, pembuat film, pengarang dan penyunting film Inggris.[1][2] Brownlow dikenal karena karyanya mendokumentasikan sejarah era film bisu. Brownlow mulai berminat terhadap film bisu pada usia ...

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Malaysia Civil Defence Force – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2016) (Learn how and when to remove this template message) Malaysia Civil Defence Force(MCDF)Angkatan Pertahanan Awam Malaysia(APM)Agency overviewFormed1939; 84 ye...

 

Artur da Costa e SilvaPresiden Brasil ke-30Masa jabatan15 Maret 1967 – 31 Agustus 1969Wakil PresidenPedro AleixoPendahuluHumberto de Alencar Castelo BrancoPenggantiJunta Militer Informasi pribadiLahir3 Oktober 1902Taquari, Rio Grande do SulMeninggal17 Desember 1969(1969-12-17) (umur 67)Rio de Janeiro, Rio de JaneiroKebangsaanBrasilPartai politikNoneSunting kotak info • L • B Artur da Costa e Silva, dilafalkan. IPA: [ax'tux dɐ 'kɔstɐ i 'siwvɐ], (3 Oktober...

Theorem in complex analysis Not to be confused with Cauchy's integral formula or Cauchy formula for repeated integration. Mathematical analysis → Complex analysisComplex analysis Complex numbers Real number Imaginary number Complex plane Complex conjugate Unit complex number Complex functions Complex-valued function Analytic function Holomorphic function Cauchy–Riemann equations Formal power series Basic theory Zeros and poles Cauchy's integral theorem Local primitive Cauchy's integral fo...

 

Queen consort of France Charlotte of SavoyPortrait of Charlotte of Savoy, c. 1472Queen consort of FranceTenure22 July 1461 – 30 August 1483Queen regent of FranceRegency1465MonarchLouis XIBornc. 1441/3Died1 December 1483(1483-12-01) (aged 42)Amboise, FranceBurialNotre-Dame de Cléry Basilica, Cléry-Saint-André, FranceSpouse Louis XI of France ​ ​(m. 1451; died 1483)​Issue Anne, Duchess of Bourbon Joan, Queen of France Charles...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!